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晶闸管整流技术

这个词减刑对应于将电流从一条通路传送到另一条通路的动作。可控硅整流是指将可控硅关断的过程。有几种方法可以利用可控硅换相技术,这被称为可控硅换相技术。

我们知道,一旦晶闸管在施加门脉冲后被打开,即使在门脉冲被去除后,电流仍会继续流过该设备。这种状态称为正向导通模式,将晶闸管从正向导通模式变为正向阻断模式的定义为晶闸管的关断。

什么是可控硅?

晶闸管是一种四层三结半导体器件,充当双稳态开关,只有当使用门信号触发时才会导通。

可控硅的象征符号是:

晶闸管的象征

它有时被称为可控硅(可控硅整流器),因为它是由硅构成的,并在整流动作中提供控制,因为它在正向提供非常低的电阻,在反向提供非常高的电阻。它与二极管的不同之处在于,从阳极到阴极的正向电流不开始流动,直到且除非在栅极阴极端提供了合适的栅极触发脉冲。

它的三种操作模式是:

  • 反向阻断方式
  • 向前阻塞模式
  • 向前传导模式

晶闸管整流的

可控硅作为一个开关工作,因为它在开关状态和开关状态之间摇摆。晶闸管工作的基本原理是,只有在电路的栅极阴极端有触发脉冲时才启动晶闸管。在可控硅的开启状态下,可控硅显示正向导通,而此时器件的关断特性已停止。一旦开始传导,即使在移除触发脉冲后,设备仍继续传导。因此,晶闸管不能自行关闭。所以,问题来了

如何对设备进行换向?

对晶闸管的换向就是把晶闸管关断的过程。可控硅利用整流原理,可用于控制工作。它可以在开路状态即断开状态下工作,也可以在闭合状态即开启状态下工作。晶闸管本身无法处理流过它的电压或电流。因此,在通断状态切换时控制电压和电流的唯一方法是适当的换向。

我们知道一旦上车,就无法控制装置上的门。因此,我们必须从外部进行交换。关闭晶闸管的必要条件是:

  • 阳极电流值应回到保持电流(电流换流)以下,
  • 阳极端必须相对于阴极端处于低电位(电压换向)。

这里需要注意的是,对设备施加的反向电势必须至少施加到关闭可控硅所需的持续时间。否则,当一个正的门脉冲将被应用,然后该设备将开始传导,甚至在没有门信号。
同样,阳极电流应低于保持电流一定的时间,等于可控硅的关断时间。否则,如果阳极电流增加,那么没有栅极信号的存在,设备将处于导电状态。

利用换向电路,我们可以固定装置的关断。

晶闸管整流技术

晶闸管换向的分类是基于电路结构和阳极电流降至零的方式。一般来说,交换可大致分为两类:

  • 自然换向
  • 强制换向

现在让我们了解每一种类型。

1.自然换向这种换向不需要外部电路来进行换向,而是由电源交流输入作为换向电压源。它的基本工作原理是,在这里,反向性质的交流电被认为影响电流通过可控硅。

要理解这一点,请考虑下面所示的电路:

自然换向电路

我们知道交流电每隔半个周期就表现出过零点的特性。因此,当电流达到自然过零时的正半周后,极性相反的电压出现为输入。这个电压被用来关闭设备。它也被称为行交换.

这里,在正半输入期间,在门信号的存在,由于正向偏置条件,晶闸管的降等效为零。因此,整个应用的输入将出现在输出中。在正半交流信号结束时,阳极电流自然变成0。此外,在这个瞬间,当负一半的交流输入提供,然后下降通过可控硅不会是零,所以它来在阻塞状态,和设备关闭。

输入电压和负载电压的波形表示如下:

自然换相的波形表示

如这里,在每半个周期后,当电流为0时,利用交流输入信号的这一性质,将其视为自然换相。

2.强制换向这种换向需要一个外部电路来对晶闸管进行换向。对器件进行换向的外部电路有助于在足够的时间内将正向电流降至零,因此必须将完整的载流子移除。这种技术应用于直流电路是由于没有交流输入而不会发生自然换相,因为极性不变。

换向电路中所涉及的元件被视为整流组件.

这种换向技术采用的基本工作原理是,通过使用外部电路,在整个设备上产生反向电压。

强制交换的分类如下:

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  5. E类或外部脉冲换向

这种分类的基础是电路中换向元件的布置和电流为零的方式。

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